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WorksheetsFM UT3_Operaciones galénicas básicas
Total questions: 50
Worksheet time: 17mins
¿Qué son las operaciones galénicas básicas?
Métodos para la administración de fármacos al paciente
Procedimientos para obtener materias primas destinadas a elaborar formas farmacéuticas eficaces
Procesos industriales de envasado
Técnicas de esterilización de instrumental
¿Cuál de las siguientes NO es una operación galénica básica?
Liofilización
Desecación
Fermentación
Pulverización
La división de sólidos consiste en:
Mezclar componentes sólidos
Extraer principios activos
Reducir el tamaño de las partículas por procedimientos mecánicos
Desecar las materias primas
¿Qué operación se realiza antes de pulverizar ciertas drogas vegetales?
Calcinación
Enfriamiento
Monda y desecación
Tamización
El tamaño de partícula influye directamente en:
La viscosidad del producto
El color del medicamento
La eficacia y rendimiento del medicamento
El envase utilizado
¿Qué método de pulverización se utiliza para materiales duros?
Compresión o percusión
Cizallamiento
Abrasión
Desgarramiento
¿Qué característica se debe considerar antes de elegir el método de pulverización?
Color
Dureza
Precio de la materia
Origen geográfico
En la pulverización industrial se utilizan:
Morteros manuales
Molinos de bolas o de muelas
Agitadores magnéticos
Pipetas Pasteur
¿Qué procedimiento se usa tras la pulverización para verificar el tamaño de partícula?
Tamización
Percolación
Decantación
Destilación
En la tamización, los resultados del análisis granulométrico se expresan en:
Volumen de muestra
Peso total del polvo
Porcentaje de polvo retenido
Diámetro medio de poro
¿Qué define a una mezcla pulverulenta homogénea?
Que todas las fracciones tengan igual proporción de componentes
Que las partículas sean del mismo color
Que no contenga aire
Que esté completamente seca
En el laboratorio, las mezclas pulverulentas pequeñas se preparan con:
Mezcladores industriales
Morteros o frascos cerrados
Percoladores
Rotavapores
En la industria farmacéutica, los mezcladores en V o de cuerpo móvil se utilizan para:
Grandes cantidades de sólidos pulverulentos
Pequeñas dosis líquidas
Mezclas con disolventes
Preparar tinturas
¿Qué control se realiza tras una mezcla pulverulenta?
De densidad
De homogeneidad
De coloración
De temperatura
Si una mezcla tiene un componente coloreado, el control puede hacerse:
Por filtración
Por secado
Por tamización
Por análisis visual
En la extracción con disolventes, la sustancia sólida vegetal se denomina:
Principio activo
Extracto
Droga
Tinte
La extracción con disolventes se basa en un proceso de:
Convección
Difusión
Fusión
Decantación
¿Qué tipo de extracción es mecánica?
Por expresión
Por maceración
Por percolación
Por Soxhlet
La maceración se realiza:
A temperatura ambiente
A 100 ºC
A presión reducida
En vacío total
En la percolación, el disolvente atraviesa:
Un desecador
Un filtro de papel
Un condensador
El sólido pulverizado y humedecido
El recipiente utilizado en percolación se denomina:
Percolador
Rotavaporador
Condensador
Matraz aforado
El proceso de repetir la percolación con el percolado se llama:
Repercolación
Reextracción
Redifuación
Refiltrado
Las preparaciones obtenidas por maceración o percolación son:
Jarabes
Infusiones
Extractos secos
Tinturas
El equipo Soxhlet realiza:
Extracciones continuas sólido-líquido
Evaporaciones rápidas
Filtraciones por vacío
Decantaciones
En el equipo Soxhlet, el refrigerante sirve para:
Disolver el soluto
Aumentar la presión
Romper las partículas sólidas
Condensar el disolvente evaporado
La infusión se diferencia de la decocción porque:
El agua solo hierve un instante
No se calienta
Se usa etanol
Se realiza bajo vacío
La decocción también se denomina:
Infusión rápida
Tisana o cocimiento
Tintura
Filtrado
Los extractos son el resultado de:
Una extracción seguida de concentración
Una mezcla de tinturas
Un filtrado simple
Un secado incompleto
Los extractos secos contienen:
Más del 30 % de humedad
Entre 10 y 20 % de agua
Menos del 4 % de agua
Solo disolvente residual
La desecación se aplica a:
Productos sólidos
Disoluciones líquidas
Gases
Tinturas
En la evaporación, el objetivo es:
Eliminar disolvente de un líquido
Pulverizar el sólido
Obtener vapor estéril
Congelar la muestra
Un factor que aumenta la velocidad de desecación es:
Menor temperatura
Mayor humedad ambiental
Menor superficie de contacto
Mayor circulación del aire
¿Qué ventaja ofrece la desecación?
Mejora la estabilidad y conservación
Aumenta la humedad
Favorece la fermentación
Disminuye la pureza
En laboratorio, para desecar se recomienda:
Pulverizar y extender la muestra en capa fina
Mantenerla en recipiente cerrado
Humedecerla previamente
Añadir disolvente
Las estufas de desecación suelen trabajar a:
40 ºC
20–25 ºC
300–350 ºC
105–110 ºC
Si el producto es termolábil, debe secarse a menos de:
80 ºC
100 ºC
60 ºC aplicando vacío
150 ºC al aire
El desecador utiliza como agente deshidratante:
Glicerina
Alcohol etílico
Aceite mineral
Gel de sílice o cloruro de calcio
El silicagel azul contiene como indicador:
Sulfato de cobre
Colorante vegetal
Cloruro de cobalto
Oxígeno activo
Los desecadores sirven para:
Secar y conservar sustancias higroscópicas
Calentar disoluciones
Mezclar sólidos
Congelar extractos
En un sistema de desecación estática:
El producto permanece inmóvil
El sistema gira constantemente
Hay flujo continuo
Se usa microondas
La evaporación se usa para:
Secar gases
Extraer principios activos
Pulverizar sólidos
Concentrar disoluciones o suspensiones
En farmacia, la evaporación se realiza comúnmente en:
Cristalizadores o rotoevaporadores
Desecadores
Tamices
Morteros
Los cristalizadores se utilizan para:
Mezclar líquidos
Evaporar lentamente a temperatura ambiente
Congelar productos
Pulverizar sólidos
El rotavaporador funciona a:
Presión reducida y baja temperatura
Alta presión y alta temperatura
Temperatura ambiente sin vacío
Presión atmosférica y alta Tª
En el rotoevaporador, el refrigerante tiene:
Entrada y salida de agua
Fuente de calor directa
Dos bombas de vacío
Agitador magnético
La liofilización combina:
Evaporación y condensación
Congelación y sublimación
Fusión y difusión
Calor y presión alta
En la liofilización, el agua pasa directamente:
De hielo a vapor
De vapor a líquido
De sólido a líquido
De gas a sólido
La liofilización se utiliza especialmente para:
Inyectables extemporáneos
Jarabes
Cápsulas blandas
Cremas tópicas
El grado de humedad residual tras la liofilización debe ser:
Inferior al 5 %
Inferior al 0.5 %
Superior al 5 %
Superior al 0.5 %
Los productos liofilizados pueden:
Conservarse a temperatura ambiente y rehidratarse con agua
Guardarse solo congelados
No reutilizarse tras abrirse
Necesitar calor para rehidratarse
